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Die Fugazität ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie für den Druck oder Partialdruck in den Gleichungen für ein ideales Gas eingesetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind. Überprüfen Sie FAQs
f=Pexp(G-Gig[R]T)
f - Vergänglichkeit?P - Druck?G - Gibbs freie Energie?Gig - Ideale Gas-Gibbs-freie Energie?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck Beispiel

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So sieht die Gleichung Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck aus:.

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Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
f=Pexp(G-Gig[R]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
f=38.4Paexp(228.61J-95J[R]450K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
f=38.4Paexp(228.61J-95J8.3145450K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
f=38.4exp(228.61-958.3145450)
Nächster Schritt Auswerten
f=39.79604988186Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
f=39.796Pa

Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Vergänglichkeit
Die Fugazität ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie für den Druck oder Partialdruck in den Gleichungen für ein ideales Gas eingesetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind.
Symbol: f
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druck
Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Symbol: P
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gibbs freie Energie
Gibbs Free Energy ist ein thermodynamisches Potential, das verwendet werden kann, um das Maximum der reversiblen Arbeit zu berechnen, die von einem thermodynamischen System bei konstanter Temperatur und konstantem Druck ausgeführt werden kann.
Symbol: G
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ideale Gas-Gibbs-freie Energie
Ideal Gas Gibbs Free Energy ist die Gibbs-Energie in einem idealen Zustand.
Symbol: Gig
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln zum Finden von Vergänglichkeit

​ge Fugazität unter Verwendung der freien Restenergie und des Drucks von Gibbs
f=Pexp(GR[R]T)

Andere Formeln in der Kategorie Fugacity und Fugacity-Koeffizient

​ge Freie Gibbs-Energie unter Verwendung des idealen freien Gibbs-Energie- und Fugazitätskoeffizienten
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​ge Freie Restenergie nach Gibbs unter Verwendung des Fugacity-Koeffizienten
GR=[R]Tln(ϕ)
​ge Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie
ϕ=exp(GR[R]T)
​ge Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))

Wie wird Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck ausgewertet?

Der Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck-Evaluator verwendet Fugacity = Druck*exp((Gibbs freie Energie-Ideale Gas-Gibbs-freie Energie)/([R]*Temperatur)), um Vergänglichkeit, Die Fugacity-Formel unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, Idealer Gibbs-freier Energie und Druckformel ist definiert als das Produkt aus Druck und Exponential des Verhältnisses der Differenz der tatsächlichen Gibbs-freien Energie durch die ideale Gibbs-freie Energie zum Produkt der universellen Gaskonstante und Temperatur auszuwerten. Vergänglichkeit wird durch das Symbol f gekennzeichnet.

Wie wird Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck zu verwenden, geben Sie Druck (P), Gibbs freie Energie (G), Ideale Gas-Gibbs-freie Energie (Gig) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck

Wie lautet die Formel zum Finden von Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck?
Die Formel von Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck wird als Fugacity = Druck*exp((Gibbs freie Energie-Ideale Gas-Gibbs-freie Energie)/([R]*Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 39.79605 = 38.4*exp((228.61-95)/([R]*450)).
Wie berechnet man Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck?
Mit Druck (P), Gibbs freie Energie (G), Ideale Gas-Gibbs-freie Energie (Gig) & Temperatur (T) können wir Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck mithilfe der Formel - Fugacity = Druck*exp((Gibbs freie Energie-Ideale Gas-Gibbs-freie Energie)/([R]*Temperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Vergänglichkeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Vergänglichkeit-
  • Fugacity=Pressure*exp(Residual Gibbs Free Energy/([R]*Temperature))OpenImg
Kann Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck verwendet?
Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Fugacity unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie und Druck gemessen werden kann.
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